2023-2024学年陕西省商洛市第3中学高二物理第一学期期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年陕西省商洛市第3中学高二物理第一学期期末学业质量监测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、下面是对电源和电流概念的认识,正确的是()A.电动势反映了电源把电能转化为其他形式能量的本领B.电动势和电势差的单位相同,电动势实质上就是电势差C.电流的方向就是电荷定向移动的方向D.在金属导体中,电流的方向与自由电子定向移动的方向相反2、电场中有a、b两点,a点电势为4V,若把电量为2×10-8C的负电荷,从a移到b的过程中,电场力做正功4×10-8J,则()A.a、b两点中,a点电势较高 B.b点电势是6VC.b点电势是-2V D.b点电势是2V3、一面积为S的线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量为()A.0; B.B/S;C.S/B; D.BS4、一电池外电路断开时的路端电压为3V,接上8的负载电阻后路端电压降为2.4V,则可以判定电池的电动势E和内电阻r为()A.E=2.4V,r=1 B.E=3V,r=2C.E=2.4V,r=2 D.E=3V,r=15、带电粒子以初速度v0从a点进入匀强磁场,如图所示.运动中经过b点,Oa=Ob,若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,仍以相同的速度v0从a点进入电场,粒子仍能通过b点.设加磁场时,粒子通过b点的速度为v1,加电场时通过b点的速度为v2,则下列判断正确的是(不计重力)A.v1>v2B.v1=v2C.v1<v2D.无法判定大小关系6、关于静电场,下列说法中正确的是()A.随着电场强度的减小,电势也逐渐降低B.电场力做正功,电势能增加;电场力做负功,电势能减少C.电场强度的方向与等势面垂直D.将一负的试探电荷从电势高的等势面移至电势低的等势面,电场力做正功二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,一导线弯成闭合线圈,以速度v向左匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直平面向外.线圈总电阻为R,从线圈进入磁场开始到完全进入磁场为止,下列结论正确的是()A.感应电流一直沿顺时针方向B.线圈受到的安培力先增大,后减小C.感应电动势的最大值E=BrvD.穿过线圈某个横截面的电荷量为8、​如图甲所示,物块A.B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧栓接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是(

)A.​物块C的质量mc=2kgB.​墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功C.​B离开墙后的过程中弹簧具有最大弹性势能EP=9JD.​墙壁对物块B的弹力在4s到12s的时间内对B的冲量I为09、长方形线框abcd通有恒定电流I,在线框所在平面内线框的左侧与ad边平行放置一长直导线,直导线中通有恒定电流I',电流的方向如图所示,线框和长直导线的位置都被固定,下列关于线框受到安培力的说法中正确的是A.线框的ab边和cd边不受安培力B.线框所受的安培力合力向右C.线框所受的安培力合力向左D.若长直导线电流I'加倍,则稳定后线框所受的安培力合力也随之加倍10、图中的甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们之中一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R增大时量程增大D.上述说法都不对三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)在测量金属丝电阻率的试验中,可供选用的器材如下:待测金属丝:(阻值约,额定电流约);电压表:(量程,内阻约);电流表:(量程,内阻约);(量程,内阻约);电源:(电动势3V,内阻不计)(电动势12V,内阻不计)滑动变阻器:(最大阻值约)螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为_________mm②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选___、电源应选__(均填器材代号),在虚线框中(间答题卡)完成电路原理图____12.(12分)为了研究某导线的特性,某同学所做部分实验如下:(1)用螺旋测微器测出待测导线的直径,如图甲所示,则螺旋测微器的读数为_______mm;(2)用多用电表直接测量一段导线的阻值,选用“×10”倍率的电阻档测量,发现指针偏转角度太大,因此需选择_______倍率的电阻档(选填“×1”或“×100”),欧姆调零后再进行测量,示数如图乙所示,则测量值为_______Ω;(3)另取一段同样材料的导线,进一步研究该材料的特性,得到电阻R随电压U变化图像如图丙所示,则由图像可知,该材料在常温时的电阻为_______Ω;当所加电压为3.00V时,材料实际消耗的电功率为_______W.(结果保留两位有效数字)四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】电动势反映了电源把其他形式能量转化为电能的本领,选项A错误;电动势的单位和电势差相同,但电动势与电势差是两个不同的物理量,它们的物理意义不同.故B错误.电流的方向就是正电荷定向移动的方向,选项C错误;在金属导体中,电流的方向与自由电子定向移动的方向相反,选项D正确;故选D.2、B【解析】从a移到b的过程中电场力做正功,电势能减小,又因为是负电荷,则电势升高,所以b点电势较高,故A错误;根据电势差定义:,则φa-φb=-2V,可得:φb=6V,故B正确,CD错误.所以B正确,ACD错误3、D【解析】根据磁通量的定义可知,线圈在匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量是,故D正确,A、B、C错误;故选D4、B【解析】由题,电池外电路断开时的路端电压为3V,则电池的电动势E=3V,当电源接上8Ω的负载电阻后路端电压降为2.4V,电路中电流为电源的内阻故B正确5、C【解析】带电粒子以速度v0从a点进入匀强磁场,运动中经过b点,Oa=Ob,所以圆周运动的半径正好等于d,洛伦兹力不做功故速度大小不变,利用几何关系判断粒子速度方向;如果换成匀强电场,则粒子做类平抛运动,根据平抛运动的基本规律结合动能定理即可分析求解.【详解】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系可知圆周运动的半径:r=oa=ob,因为洛伦兹力不做功,故加磁场时粒子通过b点的速度大小不变:v1=v0,方向沿y轴负方向;如果换成匀强电场,水平方向以v0做匀速直线运动,竖直沿y轴负方向做匀加速运动,电场力对粒子做正功,根据动能定理可知动能变大,通过b点的速度大小:v2>v0,根据类平抛特点可知速度方向斜朝右下方与x轴正方向成锐角,所以v1<v2,并且v1、v2方向不同,故A、B、D错误,C正确.故选C.【点睛】带电粒子在电场磁场中的运动要把握其运动规律,在电场中利用几何关系得出其沿电场和垂直于电场的运动规律;而在磁场中也是要注意找出相应的几何关系,从而确定圆心和半径.6、C【解析】电场线是为了形象的描述电场强弱和方向引入的,并非实际存在的,电场线的疏密表示场强的强弱,沿电场线电势降低【详解】A项:沿着电场线方向电势逐渐降低,与电场强度的大小无关,故A错误;B项:根据电场力做功与电势能改变的关系可知,电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大,故B错误;C项:根据电场线与等势面的关系可知,等势面一定与电场线垂直,故C正确;D项:由于负电荷在电势高的地方电势能小,所以将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做负功,故D错误故选C【点睛】本题着重通过电场线考查了对电势、场强、电势能概念理解情况,要理解它们的区别以及大小的决定因素二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AB【解析】由楞次定律可判断感应电流的方向,由左手定则可得出安培力的方向;分析线圈有效切割长度的变化,由法拉第电磁感应定律可分析感应电动势的变化,确定感应电流和安培力的变化.当有效的切割长度最大时,产生的感应电动势最大,最大的有效切割长度等于2r.根据q=求解电量【详解】线圈进入磁场的过程,磁通量一直增大,根据楞次定律判断可知感应电流一直沿顺时针方向,故A正确.设线圈有效的切割长度为L,由图可知L先增大后减小,线圈受到的安培力,则知安培力先增大,后减小,故B正确.最大的有效切割长度等于2r,则感应电动势的最大值E=2Brv,故C错误.穿过线圈某个横截面的电荷量为,故D错误.故选AB【点睛】本题运用安培力与速度的关系式、电量与磁通量变化量的关系式是两个关键,要理解有效切割长度的意义,运用楞次定律和法拉第电磁感应定律进行分析.8、ABC【解析】A.由图可知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mCv1=(mA+mC)v2,解得:mC=2kg故A正确。B.在4s到12s内,B不动,则墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功。故B正确。C.在12s时,B离开墙壁,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当AC与B速度相等时,弹簧弹性势能最大,以A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:(mA+mC)v3=(mA+mB+mC)v4,由机械能守恒定律得:,代入数据解得:EP=9J故C正确。D.由图知,12s末A和C的速度为v3=-3m/s,4s到12s,墙对B的冲量为I=(mA+mC)v3-(mA+mC)v2,解得:I=-36N•s方向向左。故D错误。9、CD【解析】由右手定则可知,线圈所处位置的磁场向里,由左手定则可知,ab边受安培力向上,cd边受安培力向下,且大小相等,相互抵消;选项A错误;因ab和cd所受安培力抵消,而ad边所受的安培力方向向左,且大于bc边受的向右的安培力,故线框所受的安培力合力向左,选项B错误,C正确;若长直导线的电流I'加倍,则线圈所在位置的磁场强度加倍,故稳定后线框所受的安培力合力也随之加倍,选项D正确;故选CD考点:左手定则及右手定则;安培力【名师点睛】10、BC【解析】AB.由图甲所示可知,电阻与G并联,甲为电流表,分流电阻R增大时,电阻分流电流减小,量程变小,故A错误,B正确;C.由图乙所示可知,电阻R与G串联,乙为电压表,R增大,电阻分压电压变大,量程变大,故C正确;D.由以上分析可知,BC正确,故D错误;故选BC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.1.773②.A1③.E1④.【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:1.5mm+27.5×0.01mm=1.775mm;(2)电阻丝的额定电流约为0.5A,电流表应选A1;电阻丝的额定电压约为U=IR=0.5×5=2.5V,电源应选E1;(3)待测金属丝电阻约为5Ω,电压表内阻约为3kΩ,电流表内阻约为0.2Ω,相对来说电压表内阻远大于待测金属丝的电阻,电流表应采用外接法,由题意可知,滑动变阻器采用限流接法,实验电路图如图所示:12、①.1.731(1.730—1.733)②.×1③.22④.1.5⑤.0.78(0.70—0.80均给分)【解析】(1)[1]由图可知,螺旋测微器的示数为:d=1.5+23.0×0.01mm=1.730mm;(2)[2]角度偏转太大,则说明示数太小,阻值太小,应换用小倍率档位,故选用×1档;[3]由图可知,电阻值为:22×1=22Ω;(3

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